Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Полезно подчеркнуть, что для изменения температурного поля во времени существенна именно кривизна температурной кривой, а не ее наклон. Наклоном кривой в каждой данной точке определяется величина теплового потока в этой точке. Между гем, для перестройки поля с течением времени существенна не абсолютная величина потоков тепла, а их различие, вызывающее накопление или убыль тепла в данном элементе (отвечающем рассматриваемой точке кривой) что, в свою очередь, вызывает повышение или понижение его температуры.

ПОИСК



Физический смысл уравнения теплопроводности и коэффициент температуропроводности

из "Техническая термодинамика и основы теплопередачи "

Полезно подчеркнуть, что для изменения температурного поля во времени существенна именно кривизна температурной кривой, а не ее наклон. Наклоном кривой в каждой данной точке определяется величина теплового потока в этой точке. Между гем, для перестройки поля с течением времени существенна не абсолютная величина потоков тепла, а их различие, вызывающее накопление или убыль тепла в данном элементе (отвечающем рассматриваемой точке кривой) что, в свою очередь, вызывает повышение или понижение его температуры. [c.277]
Эти соображения иллюстрируются рис. 76. Здесь приведена температури я кривая У, отвечающая моменту ть и кривая 2, отвечающая моменту ха = Т1 + Ат. Из рисунка видно, что за время Дт температура сильнее всего изменилась на участках а и Ь, где температурная кривая обладает наибольшей кривизной. [c.277]
Коэффициент пропорциональности а, связывающий обе части уравнения (XI, 1), представляет собой особого рода физическую константу вещества, характеризующую реакцию тела (проявляющуюся в изменении температуры) на перераспределение тепла около данной точки (обусловленное распределением температуры в окрестностях этой точки). Эту константу называют коэффициентом температуропроеодности. [c.277]
Как мы видели, коэффициент температуропроводности представляет собой отношение коэффициента теплопроводности к объемной теплоемкости. Вдумываясь в особенности структуры коэффициента температуропроводности, мы замечаем, что он действительно должен быть пропорционален коэффициенту теплопроводности X (с которым растут потоки тепла) и обратно пропорционален объемной теплоемкости су (с возрастанием которой уменьшаются изменения температуры элемента, пронизываемого тепловыми потоками). [c.277]
Для стационарных явлений, наоборот, характерной величиной является коэффициент теплопроводности X, в чем мы убедились, решая задачи о распространении тепла в условиях стационарного режима. [c.278]
Коэффициент температуропроводности зависит от температуры и давления. Значения коэффициента а для различных материалов приведены в приложениях (приложения IV и V). [c.278]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте